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Haut alternateur à un aimant permanent du couple 200kw 500rpm 400V 50Hz
Dessin de produit
Paramètre technique
Non. | Paramètre | Unités | Données |
1 | De puissance de sortie évalué | Kilowatt | 200 |
2 | Vitesse nominale | T/MN | 500 |
3 | Tension de sortie évaluée | VCA | 400 |
4 | Courant évalué | 300 | |
5 | Efficacité à la vitesse nominale | >95.3% | |
6 | Type de enroulement | Y | |
7 | Fréquence évaluée | Hertz | 50 |
8 | Polonais | 12 | |
9 | Couple évalué | Nanomètre | 3880 |
10 | Couple de début | Nanomètre | <60 |
11 | Hausse de la température | °C | 90 |
12 | La température fonctionnante maximum | °C | 130 |
13 | Diamètre de générateur | millimètre | Voyez le dessin |
14 | Diamètre d'axe | millimètre | Voyez le dessin |
15 | Logement du matériel | Fer de moulage | |
16 | Matériel d'axe | Acier | |
17 | Incidence | SKF | |
18 | Poids | Kilogramme | 1250 |
Images détaillées
Le générateur à un aimant permanent est un dispositif qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique. Dans ce dispositif, les enroulements de rotor ont été remplacés par des aimants permanents. Des générateurs à un aimant permanent sont utilisés en grande partie dans des applications industrielles comme des turbines et des moteurs pour produire l'énergie électrique commerciale, l'alternateur à un aimant permanent est une source d'énergie alternative et a les avantages multiples qui lui font un grand dispositif pour un grand choix d'applications résidentielles, commerciales, et industrielles.
La structure
Le générateur à un aimant permanent se compose principalement de rotor, de couvercle d'embout, et de redresseur. La structure du redresseur est très semblable à celle d'un alternateur ordinaire. La plus grande différence entre la structure du rotor et l'alternateur est qu'il y a de haute qualité selon la position de l'aimant permanent sur le rotor, le générateur à un aimant permanent est habituellement divisée en structure extérieure de rotor et structure intégrée de rotor.
Principe de fonctionnement
La théorie de champ magnétique est le principe fondamental derrière l'opération d'un pmg. Elle déclare qu'un champ magnétique est produit autour d'un matériel magnétique, tel qu'un aimant permanent, quand il est soumis à un courant électrique. La force du champ magnétique est directement proportionnelle à l'importance du courant électrique traversant le matériel.
La direction du champ magnétique est déterminée par la direction du courant électrique. Les lignes de champ magnétique forment une boucle bloquée autour du matériel magnétique, et la force du champ magnétique diminue avec la distance du matériel.
Un pmg se compose d'un rotor, qui est un axe de rotation, et d'un redresseur, qui est un composant stationnaire. Le rotor se compose d'un aimant permanent, qui produit un champ magnétique autour de lui. Le redresseur se compose d'un ensemble de bobines, qui sont enroulées autour d'un noyau d'aimant.
Quand le rotor tourne, le champ magnétique produit par l'aimant permanent agit l'un sur l'autre avec le champ magnétique produit par les bobines dans le redresseur. Cette interaction induit un courant électrique dans les bobines, qui est alors converti en énergie électrique.
La force de l'énergie électrique produite par le pmg est directement proportionnelle à la force du champ magnétique produit par l'aimant permanent et la vitesse de la rotation du rotor. Plus le rotor tourne rapidement, plus la fréquence de l'énergie électrique a produit est haute.
En résumé, la théorie de champ magnétique est le principe fondamental derrière l'opération d'un pmg. L'interaction entre le champ magnétique produit par un aimant permanent et le champ magnétique produit par un axe de rotation produit de l'énergie électrique, qui peut être employée pour différentes applications.
Caractéristiques
①Le générateur a beaucoup de poteaux, qui améliorent la fréquence et l'efficacité, sauvant le coût de redresseurs et d'inverseurs.
②L'analyse par éléments finis est employée en concevant le générateur, structure compacte. Le bas couple de démarrage, résout le problème du petit démarrage de vent, améliorant l'utilisation d'énergie éolienne.
③Omettez l'increaser de vitesse, améliorez la fiabilité et l'efficacité du générateur, et abaissez la quantité d'entretien.
④Isolation de classe de H, imprégnation de pression de vide.
⑤Ayez beaucoup de structures telles que l'axe vertical, l'axe horizontal, le rotor interne, le rotor externe, et le type de plat.
⑥Les rotors forts, le générateur ont pu réaliser la grande vitesse.
⑦Densité d'énergie de petite taille, légère, haute, appropriée aux situations spéciales.
⑧Courez l'efficacité dans tout la gamme de vitesse entière, rendement élevé.
⑨Employez la fiabilité d'incidences, exempte d'entretien, et élevée huile-contenue ultra-rapide importée.
En assortissant la puissance et la vitesse du générateur à celle de la turbine de vent, le système d'alimentation devient plus efficace. Aucune boîte de vitesse n'est nécessaire, et l'efficacité de l'alternateur dépasse 90%.
2. Les générateurs variables de vitesse fournissent une solution pour l'industrie hydraulique.
L'efficacité accrue de la technologie variable de vitesse a pu rendre beaucoup plus de petits sites hydrauliques économiquement faisables pour se développer.
Avenir de générateur à un aimant permanent
Basé sur des tendances actuelles et des avancements en technologie, l'avenir des générateurs à un aimant permanent semble promettant. Ces générateurs deviennent de plus en plus populaires dans diverses industries, y compris le vent et la génération d'hydroélectricité, dus à leur rendement élevé, bas entretien, et sérieux.
Un des avantages significatifs des générateurs à un aimant permanent est leur capacité de développer la puissance à de basses vitesses, les rendant idéales pour l'usage dans des secteurs de bas-vent et des applications à petite échelle. Ils ont également plus de design compact, qui réduit le poids et la taille globaux du générateur, le facilitant pour installer et transporter.
Avec la demande croissante en sources d'énergie renouvelables, les générateurs à un aimant permanent sont susceptibles de jouer un rôle significatif à l'avenir de production énergétique. Comme on s'attend à ce que des avances de technologie, ces générateurs deviennent plus efficaces, rentables, et souples, les rendant appropriées à un choix plus large d'applications.
De façon générale, l'avenir des générateurs à un aimant permanent semble lumineux, et ils sont susceptibles de continuer à être un choix populaire pour la production énergétique renouvelable.